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NRYD-Z智能工频耐压试验装置

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:硬度计
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-03-26 16:23:08
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上海徐吉电气有限公司

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  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:3202条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2015-06-30
  • 最近登录:2023-03-21
  • 联系人:徐寿平
产品简介

简单介绍: NRYD-Z智能工频耐压试验装置:是新一代的工频耐压试验设备,是根据国家电力行业标准而设计的,性能**的工频耐压试验设备。NRYD-Z智能工频耐压试验装置:可用于各种电器设备,电气元件,以及绝缘材料等进行设定电压下的绝缘强度试验、耐压试验等。 本产品是整套装置主要设备包括控制台与试验变压器,选配配件包括:“高压滤波电容"、“限流电阻"、“保护球隙"、“绝缘支架"、“微安表"、“分压器"、“放**"、“油杯"等。

详情介绍
详情介绍:

NRYD-Z智能工频耐压试验装置

产品简介

NRYD-Z系列智能工频耐压试验装置(台)是新一代的工频耐压试验设备,是根据国家电力行业标准而设计的,性能**的工频耐压试验设备。可用于各种电器设备,电气元件,以及绝缘材料等进行设定电压下的绝缘强度试验、耐压试验等。 本产品是整套装置主要设备包括控制台与试验变压器,选配配件包括:“高压滤波电容"、“限流电阻"、“保护球隙"、“绝缘支架"、“微安表"、“分压器"、“放**"、“油杯"等。 根据试验环境和被试品不同,选择合适套件,既可以提高测试准确率,又可以降低价格,提高性价比,强烈建议与本公司工程师沟通准确选型。

产品别称

全自动工频耐压控制(箱)台、智能工频耐压控制台、全自动工频耐压控制箱

NRYD-Z智能工频耐压试验装置

产品特征

1、全天候超大LCD

320×240液晶显示器(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。

2、试验全过程同屏显示

高低压电压、电流四路测量方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区,让试验过程一目了然。

3、高速采集信号

人机对话全键盘操作方式,任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串级耐压方式,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间。

4、系统诊断分析功能

系统具有耐压试验自动诊断分析功能,易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题。

5、保护功能

完善的过压、过流保护,设定值上限保护。逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时,计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停",试验过程中可随时切断电源。

6、系统帮助功能界面

进入功能界面后,可以选择 “时钟设置"、“注意事项"、 “接线示意图"等界面。可设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作规范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线。

7、双重过流保护,测试更安全

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。

8、安全零位检测

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。

9、适用局放试验

可与无局放试验变压器配合,作为局放系统的操作部分,系统局放小于5pc.

10、绝缘阻抗检测功能

具有绝缘阻抗检测功能,直接反映被试品绝缘强度。

11、适应能力

精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。

12、强大的扩展功能

可选配接地检测功能,试验开始前确定安全接地后方能升压。

可预留门连锁、警灯、警铃等接口,满足不同客户需求。

可选配远程通信、外接分压器校验接口等

可选配预设不少于两个电压和时间点,系统可根据预设电压自动升、降压过程并保持时间。

变压器线圈直流电阻测量和其结果分析

1 直流电阻测量

1.1 测量方法

测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出设备的导电回路有无接触不、焊接不、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。测量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。

1.2 注意事项

在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意:

1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;

2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施;

3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不,一般需切换数次后再测量,以免造成判别错误。

2 测量结果分析

2.1规范要求

根据规范要求,三相变压器应测出线间电阻,有中性点引出的变压器,要测出相电阻;带有分接头的线圈,在大修和交接试验时,要测出所有分接头位置的线圈电阻,在小修和预试时,只需测出使用位置上的线圈电阻。由于变压器制造质量、运行单位维修水平、试验人员使用的仪器精度及测量接线方式的不同,测出的三相电阻值也不相同,通常引入如下误差公式进行判别

△R%=[(Rmax-Rmin)/RP]×100%

RP=(Rab +Rbc +Rac )/3

式中 △R%――――误差百分数

Rmax――――实测中的值(Ω)

Rmin――――实测中的zui小值(Ω)

RP――――三相中实测的平均值(Ω)

规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%,1600KVA以下的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的4%,线间差别不应大于三相平均值的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化也不应大于上次测量值的2%。

2.2 有关换算

在进行比较分析时,一定要在相同温度下进行,如果温度不同,则要按下式换算至20℃时的电阻值

R20℃=RtK, K=(T+20))/(T+t)

式中 R20℃――――20℃时的直流电阻值(Ω)

Rt――――t℃时的直流电阻值(Ω)

T――――常数(铜导线为234.5,铝导线为225)

t――――测量时的温度

为了确定缺陷所在的相别,对于无中性点引出的三相变压器,还需将测得的线间电阻换算成每相电阻。设三相变压器的可测线间电阻为Rab、Rbc、Rac,每相电阻为Ra、Rb、Rc,当变压器线圈为Y型联接时,相电阻为

Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2

Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2

Rc=(Rac+Rbc-Rab)/2,如果三相平衡,相电阻等

于0.5倍线电阻;当变压器线圈为△型联接,且a连y、b连z、c连x时,

Ra=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)

Rb=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)

Rc=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)

当变压器线圈为△型联接,且a连z、b连x、c连y时,

Ra=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)

Rb=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)

Rc=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)

式中RP=(Rab+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相电阻等于1.5倍线电阻。

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